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大功率风机水泵调速节能运行的技术经济分析(

时间:05-20 来源:互联网 点击:

摘要:指出了发电厂风机水泵调速运行的必要性和巨大的节能潜力;讨论了各种调速方式的优缺点,并作出了详细的技术经济分析。

关键词:风机;水泵;液力耦合器;变频调速;串级调速;无刷双馈电机

Techno- economics Analysis of Energy Saving for

Adjusting Speed of Blower and Water Pump in Power Plant

XU Fu- rong

Abstract:This paper introduces the necessity of adjusting speed saving energy of blower and water pump in the power plant and the large latent capacity of saving energy; It also introduces the advantages and disadvantages of various methods for adjusting speed and make a detail techno? economics analysis.

Keywords:Blower; Water pump;Fluid coupler;Variable frequeney adjusting speed;Cascade adjusting speed;Brushless double-fed machine

3 风机水泵的低效调速节能方案

3.1 液力耦合器

液力耦合器是一种利用液体(多数为油)的动能来传递能量的叶片式传动机械。安装在定速电动机与风机水泵之间,达到平滑调节转速的目的。

液力耦合器的调速效率η等于输出功率P2与输入功率P1之比。在忽略各种阻力扭矩时可以近似认为:

MB=-MT

式中:MB——稳定流动时,泵轮叶片作用于液体的扭矩;

MT——稳定流动时,液体作用于涡轮的扭矩。

则有:

η=P2/P1≈PT/PB=-MTωT/MBωB=-MTnT/MBnB=nT/nB=i (7)

式中:PB——稳定流动时,泵轮叶片作用于液体的功率;

PT——稳定流动时,液体作用于涡轮的功率;

ωB——对应于MB的转动角速度;

ωT——对应于MT的转动角速度;

nB——对应于ωB的转速;

nT——对应于ωT的转速。

即在忽略液力耦合器的机械损失和容积损失等损失时,液力耦合器的调速效率等于转速比。转速比越小,其调速效率也越低,这是液力耦合器的一个重要工作特性。

当液力耦合器带泵或风机进行调速传动时,泵或风机的转速n等于液力耦合器涡轮的转速nT,即n=nT,而其轴功率P等于涡轮传递的轴功率PT,即P=PT。根据叶片式泵与风机的比例定律,泵与风机的轴功率与其转速n的三次方成正比:

PT/PTn=(nT/nTmax)3

或改写成:

PT=PTn(nT/nTmax)3=PTn(nT/nB)3·(nB/nTmax)3=PTni3/in3 (8)

因为i=PT/PB,即PB=PT/i=PTn(i2/in3),则液力耦合器的转差损失功率:

ΔP=PB-PT=PTn(i2-i3)/in3 (9)

为了求出最大转差功率损失处的转速比i,将式(9)对i求导数,再令导数为零,可求出其极值点,即:

d(ΔP)/di=PTn(2i-3i2)/in3=0

得i=2/3=0.667时

ΔPmax=PTn[(2/3)2-(2/3)3]/in3=(4/27)PTn/in3=0.148PTn/in3=0.148PBn/in2(10)

通常,液力耦合器的in=0.97~0.98,则:

ΔPmax=(0.157~0.162)PTn=(0.154~0.157)PBn (11)

由此证明,液力耦合器带泵或风机进行调速传动时,其最大转差功率损耗ΔPmax发生在转速比i=2/3处,并不是转速越低,耗损越大。

虽然液力耦合器工作在低速时其调速效率很低(等于转速比),但在带泵与风机调速时,与节流调节相比较,仍具有显著的节能效果。例如某离心风机,当流量Q=190×103m3/h时,风机的轴功率为158kW,当通过节流调节使流量Q=95×103m3/h时,风机的轴功率为115kW。当用液力耦合器调速时,由于流量为原流量的一半,则风机的轴功率应为其1/8。

158kW×(1/2)3=19.75kW

再考虑到i=1/2时的液力耦合器的效率η=i=0.5。原动机的输出功率应为19.75kW×2=39.5kW,较之节流调节仍有75.5kW(=115kW-39.5kW)的节电效果,仍是相当可观的。

液力耦合器的优点是:

——无级调速,调速范围大,较之节流调节有显著节能效果;

——可空载起动电动机和逐步起动大惯量负荷,降低了起动电流,使起动更为安全可靠;

——隔离振动,能减轻负荷冲击,再加之起动电流小,延长了电动机及泵与风机的寿命;

——过载保护,保护电动机及风机水泵;

——除轴承外无其他摩损部件,因滑差损耗产生的热量均匀地分散到油中,不会引起局部过热,故工作可靠,能长期无检修工作,寿命长;

——工作平稳,可以平缓地起动、加速、减速和停车;

——便于控制,液力耦合器是无级调速,便于实现自动控制,适合于各种伺服控制系统;

——能用于大容量泵与风机的变速调节,目前单台液力耦合器传递的功率已达20MW以上。

其缺点是:

——和节流调节相比,增加了初投资,增加了安装空间,大功率的液力耦合器除本体设备外,还要一套附加的冷油器等辅助设备与管路系统;

——由于液力耦合器的

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